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원핵생물
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== 물질대사 == 원핵생물은 여러 형태의 질소화합물을 사용할 수 있는데, 시아노박테리아 등의 원핵생물은 대기 중의 질소를 암모니아로 전환하는 질소 고정을 할 수 있다. 이를 통해 고정된 질소로 다른 유기물을 합성하게 된다. 원핵생물의 질소고정은 다른 생물에 크게 영향을 미쳤다. 원핵생물은 서로 협력해 개별 세포 혼자서는 사용할 수 없는 자원을 활용할 수 있다. 아나베나(Anabaena)는 광합성 유전자와 질소고정 유전자가 모두 존재한다. 그러나 광합성과 질소고정을 동시에 한 세포헤서 할 수는 없는데, 광합성에서 발생하는 산소가 질소고정효소를 비활성화시키기 때문이다. 이 때문에 아나베나는 사상형 군체를 이루어 대부분은 광합성만 하고 일부 이형세포가 분화하여 질소고정이 일어난다. 이형세포와 다른 세포 간에는 연접이 형성되어 서로 탄수화물을 교환한다. 이 외에 대사협력은 생물막(biofilm)에서도 발견된다.
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== 물질대사 == 원핵생물은 여러 형태의 질소화합물을 사용할 수 있는데, 시아노박테리아 등의 원핵생물은 대기 중의 질소를 암모니아로 전환하는 질소 고정을 할 수 있다. 이를 통해 고정된 질소로 다른 유기물을 합성하게 된다. 원핵생물의 질소고정은 다른 생물에 크게 영향을 미쳤다. 원핵생물은 서로 협력해 개별 세포 혼자서는 사용할 수 없는 자원을 활용할 수 있다. 아나베나(Anabaena)는 광합성 유전자와 질소고정 유전자가 모두 존재한다. 그러나 광합성과 질소고정을 동시에 한 세포헤서 할 수는 없는데, 광합성에서 발생하는 산소가 질소고정효소를 비활성화시키기 때문이다. 이 때문에 아나베나는 사상형 군체를 이루어 대부분은 광합성만 하고 일부 이형세포가 분화하여 질소고정이 일어난다. 이형세포와 다른 세포 간에는 연접이 형성되어 서로 탄수화물을 교환한다. 이 외에 대사협력은 생물막(biofilm)에서도 발견된다.
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